ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B 2341 Strojní inženýrství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
|
|
- Zuzana Krausová
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2341 Strojní inženýrství Studijní zaměření: BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Diagnostika závad na osvětlení silničních vozidel Autor: Vedoucí práce: Jan URBAN Doc. Ing. Josef FORMÁNEK, Ph.D. Akademický rok 2012/2013
2 2
3 3
4 Prohlášení o autorství Předkládám tímto k posouzení a obhajobě bakalářskou práci, zpracovanou na závěr studia na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni. Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně, s použitím odborné literatury a pramenů, uvedených v seznamu, který je součástí této bakalářské práce. V Plzni dne:.. podpis autora 4
5 Poděkování Tímto bych chtěl poděkovat vedoucímu bakalářské práce Doc. Ing. Josefu Formánkovi, Ph.D. za odborné vedení a trpělivost. Dále bych chtěl poděkovat Ing. Janu Kutlwašerovi z katedry KKS za poskytnutí konzultací k získání informací potřebných k vypracování Bakalářské práce. 5
6 ANOTAČNÍ LIST BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AUTOR Příjmení Urban Jméno Jan STUDIJNÍ OBOR B2341 VEDOUCÍ PRÁCE PRACOVIŠTĚ Příjmení (včetně titulů) Doc. Ing. Formánek, Ph.D. ZČU - FST - KKS Jméno Josef DRUH PRÁCE DIPLOMOVÁ BAKALÁŘSKÁ Nehodící se škrtněte NÁZEV PRÁCE Diagnostika závad na osvětlení silničních vozidel FAKULTA strojní KATEDRA KKS ROK ODEVZD POČET STRAN (A4 a ekvivalentů A4) CELKEM 50 TEXTOVÁ ČÁST 35 GRAFICKÁ ČÁST 15 STRUČNÝ POPIS (MAX 10 ŘÁDEK) ZAMĚŘENÍ, TÉMA, CÍL POZNATKY A PŘÍNOSY V této práci je obsaženo rozdělení konvenčních i nekonvenčních světlometů, jejich stručný popis a použití v automobilové dopravě. Hlavní náplní této práce je diagnostikova světlometů a informování provozovatele o jejich závadě provozovatele vozidla. KLÍČOVÁ SLOVA ZPRAVIDLA JEDNOSLOVNÉ POJMY, KTERÉ VYSTIHUJÍ PODSTATU PRÁCE Adaptivní, xenonové, osvětlení, diagnostika, bixenonové, LED, nastavení, informování, detekce 6
7 SUMMARY OF BACHELOR SHEET AUTHOR Surname Urban Name Jan FIELD OF STUDY B2341 Road vehicles diagnostics and service SUPERVISOR Surname (Inclusive of Degrees) Doc. Ing. Formánek, Ph.D. Name Josef INSTITUTION ZČU - FST - KKS TYPE OF WORK DIPLOMA BACHELOR Delete when not applicable TITLE OF THE WORK Diagnostics for defects in the roads vehicle lighting FACULTY Mechanical Engineering DEPARTMENT Machine Design SUBMITTED IN 2013 NUMBER OF PAGES (A4 and eq. A4) TOTALLY 50 TEXT PART 35 GRAPHICAL PART 15 BRIEF DESCRIPTION TOPIC, GOAL, RESULTS AND CONTRIBUTIONS This work includes the classification of conventional and unconventional lightings, their brief description and use in automotive transport. The main task of this work is to diagnose the headlights and to inform the vehicle operator about their defect. KEY WORDS Adaptive, Xenon, lighting, diagnostics, bi-xenon, LED, settings, information, detection 7
8 Obsah I. TEORETICKÁ ČÁST ÚVOD SVĚTLO ZDROJE SVĚTLA ROZDĚLENÍ OSVĚTLENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL KONSTRUKCE SVĚTLOMETŮ ROZDĚLENÍ SVĚTLOMETŮ Konvenční světlomety Adaptivní světlomety Světlomet Bi-xenon Světlomety s funkcí Corner MODERNÍ TRENDY SVĚTLOMETY LED STATICKÉ ADAPTIVNÍ SVĚTLOMETY MERCEDES-BENZ TŘÍDY A SVĚTLOMETY OPEL Opel Insignia SVĚTLOMETY AUDI Firma Hella pro Audi SYSTÉM DLA (VW) SYSTÉM DLS (BMW) NASTAVENÍ SVĚTLOMETŮ A JEJICH ÚDRŽBA KONTROLA A SEŘIZOVÁNÍ OPTICKÝM PŘÍSTROJEM KONTROLA A SEŘIZOVÁNÍ NA KOLMÉ STĚNĚ ZÁSADY A PRAVIDLA PRO ÚDRŽBU SVĚTLOMETŮ II. APLIKAČNÍ ČÁST DEFINICE POJMŮ PRO SAMOTNOU DIAGNOSTIKU ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY V AUTOMOBILU Senzory Řídící jednotky Akční členy Propojení Diagnostika
9 5 DIAGNOSTIKA OSVĚTLUJÍCÍCH SOUSTAV ELIPSOIDNÍ, PARABOLITICKÉ DIAGNOSTIKA BI-XENONOVÝCH SVĚTLOMETŮ (BEZ ADAPTIVNÍ FUNKCE) DIAGNOSTIKA DYNAMICKÝCH ADAPTIVNÍCH SVĚTLOMETŮ INFORMOVÁNÍ PROVOZOVATELE VOZIDLA O ZÁVADĚ INFORMOVÁNÍ ZA PROVOZU INFORMOVÁNÍ PŘI SERVISU INFORMOVÁNÍ O PREVENCI EKONOMICKÉ HLEDISKO DIAGNOSTIKY ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK POUŽITÁ LITERATURA TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST INTERNETOVÉ ZDROJE TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST
10 I. TEORETICKÁ ČÁST 1 Úvod Cíl mé bakalářské práce spočívá ve zjištění důležitých parametrů a hodnot pro správnou funkci systému osvětlení u silničních vozidel, poté porovnání závažnosti závad a následné řešení pro informování provozovatele vozidla. Základní požadavky: Vypracování rozboru diagnostikovatelných parametrů, vypracování variant koncepčního diagnostického modelu a celkové zhodnocení navrženého diagnostického řešení a parametrů. 1.1 SVĚTLO Když se řekne světlo, tak máme na mysli určitý druh elektromagnetického vlnění, které je pro lidské oko viditelné v nízkém rozsahu vlnových délek a to v rozmezí mezi 380 nm až 780 nm viz Obr Světlo různých vlnových délek se od sebe navzájem liší svým zbarvením. Světlo s největší vlnovou délkou je červené a světlo s nejmenší vlnovou délkou pak fialové. Lidské oko je nejcitlivější na světlo s vlnovou délkou 555 nm (žlutozelené) [1]. Obrázek 1-1 Spektrum viditelnosti [a01] Osvětlení je definováno jako hustota světelného toku a u vozidla je důležité z několika důvodů. Mezi nejzákladnější řadíme: Zajištění viditelnosti vozovky a silničního provozu jak pro řidiče, tak i pro posádku vozidla Upozornění a signalizace pro ostatní účastníky dopravy (ostatní řidiči, chodci ) Intenzitu světla nazýváme jako světelnou emisi která má pozitivní účinek, ale mnohdy i negativní. Při nesprávném seřízení světlometů automobilu může nepříznivě působit pro ostatní účastníky provozu např. oslňováním protijedoucích řidičů, proto světelná emise je legislativně podřízena následovně: 10
11 Předpisy EHK/OSN č.: - 3 Odrazky, - 4 Osvětlení registrační značky, - 6 Směrové svítilny, - 7 Doplňkové svítilny, - 19, 38 Svítilny do mlhy, - 23 Zpětné světlomety, - 31 Světlomety HSB, - 50, 56, 57, 72, 76, 82 Světlomety kategorie L, - 65 Zvláštní výstražná světla, - 77 Parkovací světla, - 87 Denní svítilny, - 91 Boční obrysové svítilny, - 98 Světlomety s výbojkami, Asymetrické světlomety, Symetrické světlomety, Směrnice EHS/EU č.: - 76/758; 89/516; 97/30 Obrysová a brzdová světla, - 76/759; 89/277; 99/15 Směrové svítilny, - 76/761; 89/517 Světlomety, žárovky, výbojky, - 76/762; 99/18 Přední svítilny do mlhy, - 77/538; 89/518; 99/14 Zadní svítilny do mlhy, - 77/539; 97/32 Zpětné světlomety, - 77/540; 99/16 Parkovací světla, - 97/24(3) Osvětlení vozidla kategorie L, - 97/29 Odrazky vozidel kategorie M, N, O, - 97/31 Osvětlení registrační značky, Normy: - ISO 4148: 1978 Varovná a výstražná světla, - ISO 7227: 1993 Terminologie osvětlení, - ISO 10603: 1992 Zákony vztahující se k osvětlení a k světelné signalizaci 11
12 1.2 ZDROJE SVĚTLA a) Žárovky: V dnešní době stále nejrozšířenější druh zdroje světla pro motorová vozidla. Žárovky patří mezi žárové zdroje světla, u nichž je vznik světla podmíněn vysokou teplotou svíticí látky. Žárovky mají spojité spektrum tzn., že vyzařované světlo obsahuje všechny barvy od červené až po fialovou. Při teplotách dosažitelných u vláken žárovek je však převaha vyzařované energie na straně tepla, takže jejich světelná účinnost je velmi malá [1]. Běžné žárovky (Obr. 1-2). Skládá se ze skleněné baňky (1), wolframového vlákna (2), nosného systému vlákna (3) a patice (4), ke které je baňka přitmelena [1]. Žárovky jsou plněné většinou směsí dusíku a argonu. Obrázek 1-2 Běžná žárovka [a1] Obrázek 1-3 Halogenová žárovka [a1] Halogenové žárovky v porovnání s běžnými žárovkami mají větší svítivost a životnost, ale složitější konstrukci a jsou dražší. Žárovka je plněna plynem s příměsí halových prvků. Proces, který probíhá uvnitř baňky, se nazývá halogenový cyklus a je zobrazen na Obr 1-4. V zóně I se z wolframového vlákna rozžhaveného na teplotu 3200 C uvolňují atomy wolframu, které se v zóně II při teplotě 1400 C slučují volně se pohybujícími atomy bromu na bromid wolframu. Bromid wolfram se pohybuje k rozžhavenému vláknu, kde se rozpadá brom a wolfram, který se usazuje na vláknu. Tím je halogenový cyklus uzavřen. V zóně III se při teplotě nad 500 C rozpadá methylenbromid. Díly žárovky, které leží v chladné zóně III, jsou chráněny neagresivním bromovodíkem a nejsou tedy chemicky napadány. Teoreticky by mělo mít vlákno v tomto cyklu neomezenou dobu života. Ve skutečnosti se však wolfram nevrací na každé místo v množství, v jakém se z tohoto místa odpařil. Přesto je doba života halogenových žárovek dvojnásobná a při stejném příkonu se dosahuje až dvojnásobku světelného toku [1]. 12
13 Obrázek 1-4 Halogenový cyklus s kryptonmethylenbromidovým plnícím plynem [a1] Halogenová žárovka (Obr 1-3) má ve srovnání s běžnou žárovkou menší baňku, aby se uvnitř dosáhlo požadované teploty. Baňka je vyrobena z křemičitého skla, které je velmi citlivé na znečištění zejména mastnotou. Proto je nutno dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s žárovkou a v případě znečištění povrch baňky odmastit. Je třeba rovněž dodržovat předepsané napájecí napětí a zajistit jeho minimální kolísání [1]. BlueVision patentována značkou PHILIPS, dává bílé světlo (velmi podobné dennímu, podobně jako xenonová výbojka). Výhodou oproti xenonové výbojce je její výrazně nižší cena. Srovnání žárovky BlueVision a žárovky s nástavcem je patrné na Obr b) Výbojky: Obrázek 1-5 Porovnání žárovek BlueVision a žárovky s nástavcem [a1] Vznik světla za výboje mezi elektrodami, které jsou umístěny ve zředěném plynu nebo parách některých kovů. Výbojka zaujímá tvar trubice, je vyrobená ze skla a naplněná příslušným médiem. Na konci trubice jsou 13
14 zataveny přívody k elektrodám, které bývají studené nebo naopak jsou žhaveny procházejícím proudem. Připojí-li se elektrody na vhodné napětí, rozzáří se plyn mezi nimi a vydává obvykle barevné monochromatické (jednobarevné) světlo [1]. c) Zářivky: Jsou v nízkotlaké rtuťové výbojky, které jsou ve tvaru trubice a na jejíž vnitřní straně je vrstva fluorescenční látky. Úkolem této fluorescenční látky přeměna neviditelného ultrafialového záření na světlo viditelné. Nevýhodou zářivek je kvůli jejich negativním napěťovým charakteristikám potřeba stabilizace proudu pro jejich napájení. Zářivky se z pravidla nepoužívají pro osvětlení exteriéru vozidla, ale osvětlení jeho interiéru (např.: vozidla pro MHD). d) Xenonové výbojky: Xenonová výbojka je skleněná trubice se zatavenými elektrodami a je vyrobena z čistě křemičitého skla (nutno dbát na čistotu, např.: mastnota) a naplněná xenonem s přísadou metalických solí. K zapálení výboje je za potřebí střídavé napětí o hodnotě 24 kv. Přeskokem jiskry mezi oběma elektrodami dojde k ionizaci plynné náplně, a vytvoří se elektrický oblouk [1]. Potřebnou součástí xenonových výbojek je elektronická řídící jednotka, která zapaluje výbojku vysokonapěťovým impulsem 24 kv, dále řídí příkon výbojky a reguluje jej na hodnotě 35W (výbojka firmy Hella). Součástí řídící jednotky jsou i kontrolní a bezpečnostní systémy, které chrání obvod proti přetížení a které vypínají elektroniku, pokud hodnota proudu přesáhne hodnotu 20 ma [1]. Schéma řídící jednotky je uvedené na Obr Součástí řídící jednotky je měnič stejnosměrného napětí, který má na starost zajištění potřebného zapalovacího napětí z napětí palubního (12 V, popř. 24 V). Obrázek 1-6 Blokové schéma řídící jednotky pro výbojkové světlomety [a1] 14
15 Výhodou xenonových výbojek ve srovnání s běžnou halogenovou žárovkou je téměř dvojnásobný světelný tok, zabarvení světla (podobné dennímu), lepší osvětlení krajnic. Mezi velkou nevýhodou při nesprávné funkci (vadné čidlo u kola, nefunkční motorek naklápění) patří oslňování protijedoucích řidičů. e) Elektroluminiscenční zdroje: Působením střídavého elektrického pole na určité sloučeniny dochází k přeměně elektrické energie na energii světelnou, vzniká tzv. studené světlo. Mezi elektrodami (jedna průsvitná, druhá neprůsvitná) je vrstva aktivní hmoty, která plní funkci dielektrika. Tento druh osvětlení se používá jako kontrolní svítilny nebo displeje přístrojů. Jejich výhodou je provozní spolehlivost a odolnost vůči vibracím. f) Kapalné krystaly LCD V případě LCD nemůžeme vyloženě hovořit jako o zdroji světla, nýbrž jako o zobrazovačích. Elektrické pole působí na krystal, který tímto působením mění svůj kontrast. Abychom tento kontrast mohli postřehnout, musíme jej kvůli čitelnosti osvětlit denním nebo umělým světlem. U automobilu jej můžeme vidět jako signalizační a kontrolní prvky na přístrojové desce. g) LED (Light Emitting Diode) Jedná se o polovodičový prvek. Výhodou je velmi nízký příkon a barevná stálost světla. V dnešní době se používají nejen jako indikační a kontrolní prvky, ale i jako např.: boční směrová světla. Supersvítivé diody jsou použitelné i jako koncová, brzdová či denní světla. Mezi nevýhody LED světlometů patří vysoké pořizovací náklady, jejich regulace a provozní charakteristiky. Světelný výkon je závislý na provozní teplotě tzn., že dioda produkuje více světla při nízké teplotě než při teplotě vysoké. Aby se svítivost zachovala, teplota musí být stabilní. Oproti běžným halogenovým žárovkám, u kterých je teplo vyzařované z přední části, dochází u LED diod k přehřívání části zadní. Tento nežádoucí efekt výrazně zkracuje životnost LED diod zapojených do tzv. modulů. Abychom udrželi potřebnou nízkou teplotu LED modulu, musíme použít určitá opatření, např. ventilátory, které jsou ovšem drahé a nepraktické. K chlazení tedy používáme, např. hliník, který je k chlazení dostačující, ale zase nepraktický kvůli hmotnosti a rozměrům. Další výrazná nevýhoda LED světlometů se projeví až při velice nízkých teplotách. Nejen, že nízké teploty vedou ke zvýšení světelného výkonu, ale při navrhování konstrukce celého modulu musíme být opatrní, abychom celý modul nepodchladili, musíme si totiž uvědomit tu skutečnost, že potřebujeme, aby ze předku světlometu odtál nežádoucí led a sníh. 15
16 Konstrukce samotné LED žárovky připomíná čočku. Nejedná se pouze o designový efekt, jak by se mohlo zprvu zdát, ale je to velice důležité pro rozptýlení světelného toku do prostoru. 1.3 ROZDĚLENÍ OSVĚTLENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Z hlediska osvětlení prostoru můžeme osvětlení dělit na vnější (potkávací světla, dálková světla, brzdová světla ) a vnitřní (motorový, odkládací, zavazadlový prostor ). Dle účelu můžeme osvětlení rozdělovat na osvětlovací světla, která jsou vyzařována světlomety a jsou určena hlavně k osvětlení trasy, po které se automobil pohybuje a to do vzdálenosti vyhovující pro daný typ vozidla. Dále návěstí světla, která slouží pro bezpečné osvícení automobilu a varování ostatních účastníků provozu. Jsou vyzařována svítilnami vozidla a patří mezi ně obrysová, koncová, brzdová a směrová světla. Osvětlení lze dále rozdělovat podle typu světelného zařízení. Dělíme na světlo vyzařované: Světlomety určené k osvětlení jízdní dráhy na vzdálenost vyhovující pro vedení vozidla. Osvětlovací světla jsou dálková, tlumená (potkávací) a světla do mlhy [1]. Svítilnami jsou nazývané jako návěstní světla a jsou určená k zajištění viditelnosti vozidla, k upozornění na zpomalení jízdy při brždění, na změnu směru jízdy apod. Návěstní světla jsou světla obrysová, koncová, brzdová a směrová [1]. Nejznámější rozdělení osvětlení je dle funkce: Potkávací (tlumená) Obrysová Dálková Mlhová Brzdová Směrová 1.4 KONSTRUKCE SVĚTLOMETŮ Základní uspořádání světlometu je patrné na Obr Pouzdro (7), nese objímku (3), ve které je uchycen světelný zdroj (2) a odrazová plocha (1). Před světelným zdrojem může být umístěna clona (4). S odrazovou plochou je spojeno krycí sklo (5). Ve světlometu může být rovněž umístěno obrysové světlo (6). Jsou samozřejmě možná i jiná uspořádání, rozdíly však nejsou příliš podstatné [1]. Obrázek 1-7 Základní uspořádání světlometu [a1] 16
17 a) Odrazová plocha (1): Velice důležitá součást každého světlometu. Má zásadní vliv na vytvoření požadovaného tvaru světelného toku a světelnou účinnost. Odrazová plocha většinou bývala vyrobena z tenkého plechu, kvůli složitosti tvaru dnešních světlometů jsou většinou používány plasty. Vysoké nároky nejsou pouze na tvar, ale i na jakost povrchu. Povrch musí být hladký, trvanlivý a musí dobře odrážet světelné paprsky. Na plastovou odrazovou plochu je ve vakuu napařena hliníková vrstva, na které je ještě nanesena ochranná vrstva nebo křemenný povlak. b) Krycí sklo (5): U některých druhů světlometů nelze dosáhnout vhodného rozložení světla jen odrazovou plochou, případně polohou světelného zdroje. V takových případech používáme tvarované krycí sklo, které vhodně láme paprsky a usměrňuje je. Na Obr. 1-8 je ve zjednodušené formě zobrazen vliv tvaru krycího skla na rozložení světla. Vlastnosti krycího skla: musí být čiré, bez kazů a s vysokou optickou propustností. Dříve krycí skla byly vyráběny ze skla, dnes ve většině případů z mechanicky a tepelně odolných plastů s požadovanými optickými vlastnostmi. V případě, že použijeme vhodně tvarovanou odrazovou plochu, můžeme použít krycí sklo hladké, bez optických elementů. Krycí sklo má za úkol chránit vnitřek světlometu před nečistotami, vodou a mechanickým poškozením. c) Pouzdro (7): Obrázek 1-8 Vliv krycího skla na průběh světelných paprsků [a1] Slouží jako nosná část celého světlometu, tzn., že musí zajistit pevné a neměnné spojení dílčích částí světlometu. Pomocí objímky je navíc světlomet upevněn ve vozidle. Toto upevnění musí být spolehlivé a trvalé, přičemž konstrukce musí také umožňovat v určité míře nastavení zamontovaného světlometu do předepsané polohy [1]. 17
18 1.5 ROZDĚLENÍ SVĚTLOMETŮ Původní rozdělení (symetrické a asymetrické světlomety) zaniklo, když v roce 1957 se zavedly asymetrické světlomety, které měly své výhody v tom, že umožnily větší dosah, aniž by oslňovaly protijedoucí řidiče, jsou normalizovány předpisy EHK OSN. Světla dále dělíme dle jejich odrazové plochy. Známe tedy světlomety parabolitické (odrazová plocha ve tvaru rotačního paraboloidu), elipsoidní (tvar elipsoidu) a světlomety s volnou plochou. Dále mezi nekonvenční světlomety lze zařadit Bi-xenon, světlomety s funkcí Corner a segmenty pro LED denní svícení Konvenční světlomety a) Parabolitická světla: Nejdéle používané světlomety (již od roku 1910). Plocha světlometu je tvořena částí paraboloidu, který vznikne rotací paraboly kolem své osy. Umístění zdroje světla je takové, že světlo vyzařující nahoru je reflektorem odraženo přes optickou osu na vozovku, i když paprsky jsou přitom vyzařovány rovnoběžně. Rotační paraboloid má jedno ohnisko, které rozhoduje o průběhu světelného toku. Odrazové plochy, které mají malou ohniskovou vzdálenost, určují základní osvětlení před vozidlem. Plochy, které mají naopak velkou ohniskovou vzdálenost, zajišťují velký dosah světla. Velkou roli u parabolitických světlometů hraje krycí sklo. Jeho úkolem je rozložení světla na vozovku, které odpovídá zákonným požadavkům. Ovšem nemalou úlohu zaujímá i clona (zejména u světlometů, které jsou sdružené, tzn., že obsahují dálková i tlumená světla). Pokud je zdroj světla umístěn v ohnisku, odráží se světelné paprsky od plochy rovnoběžně s osou paraboloidu (dálková světla), pokud je zdroj světla před ohniskem, odráží se světelné paprsky směrem o ose (tlumená světla). Kromě odražených paprsků vystupují i přímé paprsky, které vytvářejí tzv. Světelný kužel světla [1]. U parabolitických světlometů známe 2 druhy odrazových ploch: Jednoohnisková odrazová plocha: Pro tlumené světlo se používá vlákno dvouvláknové žárovky umístěné před ohniskem. Vyzařování světla do spodní části světlometu brání již zmíněná clonka. U asymetrických žárovek je levá (popř. pravá) polovina clony skloněna pod úhlem 15, viz Obr. 1-9, čímž se zajistí intenzivnější osvětlení pravé krajnice vozovky [1]. Obrázek 1-9 Dvouvláknové žárovky [a1] Průběh světelného toku jednoohniskové odrazové plochy je uveden na Obr
19 Obrázek 1-10 Světelný tok u světlometu s jednoohniskovou paraboloidní odrazovou plochou [a1] Dvouohnisková odrazová plocha: V případě, že pro tlumené světlo je využita pouze jedna (horní) část odrazové plochy, tak je světelná účinnost nižší. Proto byly vyvinuty odrazové plochy, u nichž je poloha ohniska u horní a spodní části různá. Na Obr je průběh světelného toku u dvouohniskové odrazové plochy, u které se využívá pro tlumená světla nejen její horní, ale i spodní polovina [1]. Díky tomuto systémů zvýšíme hodnotu světelného toku až o 25% a tím je i lépe zajištěné osvětlení krajnice vozovky. Další výhoda je to, že se docílí menšího rozdílu osvětlení vozovky při dálkových a tlumených světlech [1]. Obrázek 1-11 Světelný tok u světlometu s dvouohniskovou paraboloidní odrazovou plochou [a1] 19
20 b) Elipsoidní světla (projekční světlomety) Rozdíl od parabolitického světlometu je v tom, že tvar odrazové plochy reflektoru je tvořen (jednou třetinou) z trojrozměrného elipsoidu. Jelikož světlo ze zdroje (viz Obr. 1-12) umístěného v ohnisku F 1 odráží do ohnisek F 2V a F 2H, musí být optický systém vždy doplněn o čočku nebo soustavu čoček, zaručujících usměrnění světelného toku do výstupního kužele požadovaného směru. Mezi ohnisky F 2V a F 2H je vložena clona, která určuje světelné rozhraní [1]. Elipsoidní světlomety můžeme nazývat i jako projekční světlomety, protože pracují na Obrázek 1-12 Odrazová plocha DE[a1] principu jako známá projekční zařízení (klasické projektory). Na Obr je zobrazen průběh světelného toku projekčních světlometů. Výhoda těchto světlometů spočívá v tom, že dokážeme konstruovat velmi malé světlomety s vysokým světelným účinkem. Princip těchto světlometů je takový, že přebírají světlo ze zdroje a soustřeďují ho do druhého ohniska. Stejně jako u prabaolitického světlometu i tady leží první ohnisko vně reflektoru. Důležitou součástí světlometu je již zmíněná clonka, bez které by nebyla žádná hranice mezi světlem a tmou. Obrázek 1-13 Světelný tok světlometu DE [a1] 20
21 c) Světlomety s volnou plochou Plocha reflektoru je tvořena v prostoru (nejedná se o symetrický útvar). Jednotlivé tvary světlometu osvětlují určité části vozovky. Navrhování světlometu se provádí pomocí výpočetní techniky. Díky tvaru reflektoru je světlo odraženo ze všech segmentů na vozovku, a tudíž není potřebné tvarované krycí sklo jako u parabolitického světlometu. Celý světlomet tudíž vypadá efektivněji. Průběh světelného toku je zobrazen na Obr Obrázek 1-14 Světelný tok u světlometu FF (s volnou plochou) [a1] d) Kombinace elipsoidního světlometu a světlometu s volnou plochou Obrázek 1-15 Světelný tok u světlometu DE (kombinace elipsoidního a s volnou plochou) [a1] 21
22 Jedná se o kombinaci světlometu elipsoidního a s volnou plochou. Do světlometu s volnou plochou, který je navržen výpočetní technikou je zabudován elipsoidní světlomet (výbojka). Na Obr je opět zobrazen zjednodušený průběh světelného toku. e) Denní světlomety Jsou světlomety určené pro osvětlení vozidla výhradně ve dne. Denní světlomety se automaticky zapínají při nastartování vozidla a zhasínají se při rozsvícení obrysových a potkávacích světel. Na rozdíl od potkávacích světel nevytváří světelný kužel, ale pouze rozptýlené světlo, které dostatečně osvítí vozidlo a neoslňuje protijedoucí řidiče. Velkou výhodou denních světlometů je jejich nízká spotřeba energie (příkon je 12W), díky tomu je nižší spotřeba paliva. Denní světlomety mohou být i LED diodové. Tyto světla dávají efektní bílé světlo s teplotou 6000 K, která odpovídá použití xenonových výbojek Adaptivní světlomety Historie adaptivních světlometů sahá až do 60. let, kdy se adaptivní světlomety první generace objevily u Citroenu DS, které se díky mechanickému lanovodu natáčely v závislosti na poloze volantu. Moderní světlomety AFL (Adaptive Forward Lighting) či AFS (Advanced Front Lighting System) používají velice moderní elektronické řízení. Adaptivní světlomety dělíme na dvě skupiny: Statické mají přední světlomet pevně nasměrovaný, při odbočování osvětlují určitou oblast (60 až 80 ) Dynamické označované jako AHL (Adaptive Head Lights) zlepšují osvětlení vozidla při zatáčení. Vzdálenost osvětlení a jeho úhel natočení je závislý na rychlosti jízdy. Maximální natočení osvětlení je max Světlomet Bi-xenon Původně se používaly světlomety s výbojkovým zdrojem světla více jako světla tlumená, dálková světla byla realizována samostatným světlometem s halogenovou žárovkou. V roce 1997 však firma Hella vyvinula světlomet pod označením Bi-xenon, který umožňuje sloučení obou světel do jednoho světlometu a tím i využití výhod xenonové výbojky pro oba druhy světel, a to jak v případě světlometu s čistě odrazovou plochou, tak pro systémy projekční [1]. Obrázek 1-16 Světlomet Bi-xenon s odrazovým systémem [a1] 22
23 Bi-xenonnový světlomet s odrazovým systémem: Abychom dosáhli požadovaného rozdělení světelného toku pro oba druhy osvětlení (dálkové a tlumené), je zdroj světla mechanicky posouván do dvou poloh [1], které jsou od sebe posunuty pouze několik milimetrů. Kvůli složitosti funkci světelné houkačky je světlomet vybaven přídavnou halogenovou žárovkou. Bi-xenonový projekční světlomet: Obrázek 1-17 Bi-xenonový projekční světlomet [a1] V tomto případě je výbojka ve světlometu zabudována pevně (Obr. 1-17), pohyblivá je clona, která tlumené a dálkové světlo tvaruje. V horní poloze (červená) vytváří předepsanou hranici světla a tmy pro tlumené světlo. Pokud je mechanickou cestou sklopena do spodní polohy (modrá), získá se neobvykle široce rozptýlené a značně intenzivní světlo dálkové [1]. U projekčního světlometu nepotřebujeme pro světelnou houkačku žádnou přídavnou žárovku, poněvadž pohyb clony je velice rychlý (zlomek sekundy) Světlomety s funkcí Corner Jedná se o novou technologii, která se používá u předních světel osobních automobilů. Systém monitoruje úhel natočení volantu a rychlost vozidla [1]. Poté systém aktivuje levý, či pravý mlhový světlomet, který osvítí prostor vedle vozidla (v úhlu asi 60 ). Systém ovšem pracuje do rychlosti max. 40 km/h, pak se automaticky vypne. Díky tomuto je pozitivně zvýšená aktivní bezpečnost, protože řidič může reagovat rychleji na neosvětlené chodce, cyklisty atd. 23
24 2 Moderní trendy 2.1 SVĚTLOMETY LED LED (Light Emitting Diode) světlomety mají mnoho výhod, mezi které patří např.: větší svítivost, delší životnost (až 10 tisíc hodin), menší spotřeba energie (až 80%). Když jsou LED diody použity i v brzdových světlech, tak vysoce zvyšují aktivní bezpečnost. Ledky se totiž rozsvítí o 0,2 sekundy rychleji než klasická žárovka a když to převedeme na brzdnou dráhu, tak při brždění ze 100 km/h na 0 km/h je to rovno 5,6 metru. Velice důležitých pár metrů, které mohou být rozhodující. Obrázek 2-1 LED brzdové světlomety u VW Golf za příplatek 8400Kč [a03] 2.2 STATICKÉ ADAPTIVNÍ SVĚTLOMETY MERCEDES-BENZ TŘÍDY A Průkopník v jednoduchém přisvětlování do zatáčky je Mercedes-Benz třídy A. Je to poprvé u moderního vozu, co se začal za příplatek montovat do sériového vozu systém s přisvětlením do zatáček (statické adaptivní světlomety). Nejedná se však o klasické adaptivní světlomety, které se natáčí dle otočení volantu, ale zdrojem světla je mlhové světlo. Když řidič zapne směrový blikač nebo natočí volantem na určitou stranu, tak se jednoduše rozsvítí příslušné mlhové světlo. Jednoduché, chytré a účinné stejně, jak drahé adaptivní světlomety. Tento systém prvotně používaný u Mercedesu se dále rozšířil i do dalších automobilek. Jedná se převážně o celý koncern VW. Obrázek 2-2 Prisvětlení do zatáčky statických světlometů [a02] 24
25 2.3 SVĚTLOMETY OPEL Největší krok dopředu týkající se světlometů neudělal např. Mercedes-Benz, BMW nebo celý koncern VW, ale Opel. Inženýři u Opelu pracovali s průzkumem, který zjistil, že řidiči po svém 45 roku života vidí v šeru podstatně hůře, než mladší řidiči. S tímto zjištěním Opel vyvinul adaptivní světlomety nové generace známé pod označením AFL (Adaptive Forward Lighting). Tento systém byl poprvé použit u Opelu Signum, Vectra a Astra. Modernější a výrazně lepší verze systému AFL byl použit u Opelu Insignia r. v Systém AFL (Insignia) nabízí funkce pro jízdu krajinou (country light), na dálnici (highway light), po městě (city light) nebo pro jízdu za špatného počasí (bad weather light). Opel dále navrhuje systém, který bude spolupracovat s informacemi z navigačního systému GPS. Automobil bude na rozdíl od řidiče vědět, kdy přijde další zatáčka. Podle toho budou světlomety reagovat a zatáčce se přizpůsobí dřív, než u systému, kde řídící jednotka pracuje s informacemi získané od řidiče (směrové světlo, natočení volantu) Opel Insignia Inteligence systému u světlometů Opelu Insignia je v přizpůsobení světel do zatáčky a přizpůsobení různým rychlostem. Co vše umí tato chytrá světla? Opel nyní nabízí nový modernější systém AFL (Adaptive Forward Lighting). Tento nový systém nabízí 9 režimů, které se dokáží přizpůsobit rychlosti jízdy a také profilu vozovky. Díky novým světelným diodám Opel při denním svícení ušetří až 0,2 litrů paliva na 100 kilometrů. Systém AFL pracuje s mnoha podněty a díky nim řídící jednotka nejvhodněji seřídí světlomety. Mezi podněty zpracované senzory vozidla patří standardně např.: rychlost, směr jízdy, nově se zapojil dešťový senzor a integrovaná kamera s měřením intenzity světla, která by měla vůz informovat o tom, zda-li v protisměru nejede další vozidlo nebo zda-li u krajnice se nevyskytuje nějaká překážka. Obrázek 2-3 Řez adaptivním světlometem [a03] Obrázek 2-4 Projektor Opel Insignia [a03] 25
26 2.4 SVĚTLOMETY AUDI Dalo by se říci, že Audi se bere jako průkopník ve využití světelných diod (sériové využití). Automobilka Audi začala do sériových světlometů zabudovávat LED diody pro denní svícení jako první. Od roku 2003 se poprvé objevily u modelu Audi A8 W12. Před pár lety (r. 2008) Audi udělalo další krok dopředu a začalo vyrábět světlomety, kde diody nejsou použity jen jako denní osvětlení vozidla, ale nyní je používá jako světla směrová, koncová a Obrázek 2-5 LED diodový světlomet Audi R8 [a03] brzdová. Výhodou světelných diod je jeho nízká spotřeba energie (50 wattu potkávací světla, 6 wattů světla denní). Mezi další výhody patří to, že se diody neopotřebují, mají menší napětí a jsou oproti běžným žárovkám menší a lehčí. Ovšem veliká nevýhoda těchto světlometů byla při jejich uvedení na trh jejich vysoká cena. U Audi R8 toto provedení stálo 3590 Euro, takže bezmála 90 tisíc korun. 1. Modul světelných diod pro potkávací světlo 2. Světelné diody pro dálková světla 3. Světelné diody pro směrová světla 4. Světelné diody pro denní světla Obrázek 2-6 Popis světlometu Audi R8 [a03] Firma Hella pro Audi Firma Hella spolupracuje s automobilkou Audi již od roku 2003, kdy na trh přišla již zmíněná Audi A8 W12, kde pro denní osvětlení automobilu byla poprvé použita technologie LED. V roce 2011 přišla na trh Audi A6 se světlomety Full-LED. Tento typ světel je ovšem za příplatek. Jinak Audi A6 nabízí čtyři druhy osvětlení (základní halogenová, statická bixenonová, adaptivní bi-xenonová a nejefektivnější jsou Full-LED s funkcí AFS). Každý Full- LED světlomet je složen z 64 světelných diod, které slouží pro denní, obrysová, odbočovací, potkávací, dálková i mlhová světla. Systém AFS, který se stará mimo jiné i o automatické přepínání mezi režimy, tak vyhodnocuje i dopravní situaci pomocí integrované kamery. Pomocí dešťového senzoru AFS pracuje ještě s informací povětrnostních podmínek. 26
27 Obrázek 2-7 LED diodový světlomet Audi A6 (2011) [a03] 2.5 SYSTÉM DLA (VW) Systém DLA (Dynamic Light Assist ) řeší problém řidičů, kteří nepoužívají dálková světla v situacích, kdy by mohli a nedokáží včas reagovat např. na neosvětleného chodce. Tento systém pracuje s digitální kamerou, softwarem a moderní osvětlovací technikou. Digitální kamera, která je umístěna na čelním skle snímá vozovku před vozem (automobily jedoucí před i proti). Systém zpracuje informace, určí polohu ostatních automobilů a poté určuje pohyb clony válcového tvaru umístěné mezi zdrojem světla a čočkou světlometu a upravuje osvětlení vozovky tak, aby nedošlo k oslnění ostatních řidičů. Je nutné podotknout, že tento systém pracuje při rychlosti vyšší než 80 km/h a mimo obec. 2.6 SYSTÉM DLS (BMW) Automobilka BMW uvedla koncem roku 2011 nový systém světlometů Dynamic Light Spot, zkráceně DLS. Poprvé tento typ se ukázal u modelu BMW 6 Coupé. Za příplatek jsou i k dispozici světlomety Full-LED (podobné jako u Audi A6). DLS je součástí tzv. nočního vidění (Night Vision), které používá termokameru se zorným úhlem 24. Díky tomuto se světelný paprsek soustředí na neosvětleného chodce nebo zvíře, včas tak varuje řidiče a zabrání případné srážce. Automobilka tvrdí, že řidič vidí před sebe sice 50 až 85 metrů a tmavě oblečeného chodce si všimne na pouhých cca 29 metrů. S tímto novým systémem dokáže automobil rozeznat chodce na zhruba 97 metrů a podle toho světelný paprsek z diod nasměrovat (diody jsou umístěné na stejném místě jako mlhová světla). 27
28 3 Nastavení světlometů a jejich údržba Důvod používání samotného nastavení světlometů je takový, že u automobilu mající velký zdvih pérování dochází při jeho nerovnoměrném zatížení k velkým směnám polohy světlometů. Odstranění tohoto jevu dosáhneme pomocí nastavení světlometů v závislosti na rozložení zatížení vozidla. Pro halogenové světlomety je povoleno manuálně řídit velikost kolmého náklonu (zaměření světla), naopak pro Xenonové světlomety je požadováno automatické řízení náklonu Nastavení světlometů tedy známe: Ruční: V dřívějších dobách se používaly pouze dvoupolohové mechanismy ovládané páčkou umístěné přímo na světlometu. Dnes předpisy vyžadují vícepolohovou nebo plynulou regulaci, která se ovládá přímo z místa řidiče. Samotné nastavení světlometu je mechanické, hydromechanické, podtlakové nebo elektromechanické. Podle konstrukce světlometu je pohyblivým dílem buď optický systém vzhledem k tělesu světlometu nebo těleso světlometu vůči karosérii vozidla [1]. Samočinné: Toto zařízení (schematicky znázorněno na Obr. 3-1) umožňuje správné nastavení světlometů v závislosti na změně velikosti a rozložení zatížení vozidla. Samočinné zařízení se skládá ze snímače akcelerace a decelerace, krokových motorů a samotné řídící jednotky. Řídící jednotka (ECU) spočítá náklon automobilu a Obrázek 3-1 Samočinné nastavení sklonu [a1] porovnává s předdefinovanou hodnotou pro automobil. Následně zasílá příkaz na polohovací motory, které zajišťují správnou polohu světlometu. Snímače (1) měří vzdálenost od osy zadní nápravy a na základě odchylek vzniklých při změně rozložení zatížení nastavuje řídící jednotka (2) světlomety pomocí krokových motorů (3). Nastavení se mění i v závislosti na podélném naklápění vozidla při akceleraci a brždění. V tomto případě jsou do řídící jednotky vedeny signály ze snímače akcelerace a decelerace (4) [1]. 28
29 Správné seřízení světlometů je důležitým předpokladem pro bezpečnost silničního provozu. Musí být splněny zejména tyto požadavky: Vozovka před vozidlem musí být dostatečně osvětlená Nesmí docházet k oslnění řidiče protijedoucího vozidla 3.1 KONTROLA A SEŘIZOVÁNÍ OPTICKÝM PŘÍSTROJEM Než se zaměříme na samotné kontrolování a seřizování světlometů pomocí optického přístroje, musíme dodržet určitá pravidla stanovené normou: Podlaha kontrolního pracoviště musí být naprosto rovná. Odchylka vodorovné roviny v obou směrech nesmí být větší než 0,2% (2mm na metr). Pneumatiky kontrolovaného vozidla musí být nahuštěny na předepsaný tlak. Ve světlometech musí být předepsané žárovky, čisté odrazové plochy i skla. Přístroj musí být ustaven tak, aby jeho optická osa byla rovnoběžná s podélnou svislou rovinnou souměrností (maximální odchylka 0,5%, tj. 5cm na 10merů) a směřovala přibližně do středu kontrolovaného světlometu. Vzdálenost mezi čočkou přístroje a sklem světlometu má být podle předpisu výrobce (obvykle 70 cm). Přístroj musí být nastaven na příslušnou hodnotu sklonu optické osy světlometu předepsané výrobcem. Údaj je uveden na štítku. Vozidlo musí být zatíženo podle předpisu, např. jednou osobou o hmotnosti 75kg. Mají-li světlomety měnitelný sklon optické osy, musí být nastaveny do polohy 0 pro nezatížené vozidlo [1]. Na Obr. 3-2 je příklad vyhodnocení kontroly tlumeného asymetrického světla. Obrázek 3-2 Vyhodnocení kontroly tlumeného asymetrického světla [a1] 29
30 3.2 KONTROLA A SEŘIZOVÁNÍ NA KOLMÉ STĚNĚ Pro kontrolu a seřízení světlometů platí stejná pravidla z kapitoly 4.1. Na Obr. 3-3 je zobrazené vyhodnocení kontroly tlumeného asymetrického světla na kolmé stěně. Obrázek 3-3 Kontrolní stěna k seřízení světlometů [a1] 3.3 ZÁSADY A PRAVIDLA PRO ÚDRŽBU SVĚTLOMETŮ Máme-li nefunkční žárovku, zásadně ji vyměníme za žárovku stejného příkonu Halogenovou žárovku neuchopujeme za skleněnou baňku, protože mastnota z ruky přenesená na sklo žárovky se žárem vypálí, poté nejde odstranit a snižuje nám světelný výkon žárovky. Stane-li se, že žárovku uchopíme do holých rukou, musíme ji před použitím očistit např. lihem. Světlomety s halogenovými žárovkami je dobré používat, je-li vůz v pohybu, poté je chlazen proudem vzduchu a nedochází ke zbytečnému navýšení teploty samotné žárovky a tak i celého optického systému. Halogenové žárovky nejsou věčné, jejich svítivost se postupem času snižuje, proto je vhodné je po době provozu v rozmezí 2 až 3 let preventivně vyměnit. Poškodí-li se žárovka jednoho světlometu, je vhodné vyměnit žárovku i světlometu druhého. Docílíme tím stejné svítivosti obou světlometů. 30
31 II. APLIKAČNÍ ČÁST V této části se budeme zaobírat samotnou diagnostikou a informováním provozovatele vozidla od nejzákladnějších principů po ty složitější. U konvenčních světlometů se zaměříme na závadu samotné žárovky (přerušení vlákna) a vadu naklápění (krokový servomotor). Při probírání nekonvenčních světlometů se zaměříme na závadu přisvětlování do zatáček, změně světelného kužele při zvýšené rychlosti a na závadu součástí související s osvětlením automobilu. 4 Definice pojmů pro samotnou diagnostiku 4.1 ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY V AUTOMOBILU Každý elektronický systém v automobilu se dá rozložit do jednotlivých funkčních bloků, viz Obr. 4-1, ze kterého je zároveň viditelné běžné zapojení elektronického systému v automobilu. ŘJ řídící jednotka BD budič AČ akční člen SZ senzor PČ přizpůsobovací člen SZ/ŘJ signál z jiných senzorů Yi - poruchy Senzory Obrázek 4-1 Elektrický systém v automobilu V automobilu se běžně používá celá řada senzorů, které jsou důležité pro měření důležitých provozních veličin. Princip samotného senzoru je takový, že převádí fyzikální veličinu na elektrický signál. Senzory rozdělujeme dle jejich použití, funkce a důležitosti do tří skupin: Funkční senzory o Snímače tlaku o Snímač plnícího tlaku o Snímač množství vzduchu o Snímač klepání o Snímač vnějšího tlaku 31
32 o Vysokotlaký snímač o Lambda sonda o Snímač otáček o Snímač tlaku palivové nádrže o Snímač dráhy pedálu Senzory pro bezpečnost a zabezpečení o Radar na změnu vzdálenosti před automobilem o Snímač naklonění (důležité pro nastavení světlometů) o Vysokotlaký snímač o Snímač točivého momentu o Snímač úhlu natočení volantu (pro světlomety, ESP ) o Snímač zrychlení (též pro světlomety, dále pro airbag, ABS ) o Snímač obsazení místa o Snímač rychlosti otáčení o Snímač počtu otáček Senzory pro komfort o Snímač rychlosti otáčení (navigace) o Snímač kvality vzduchu (klimatizace) o Snímač vlhkosti a teploty (topení, klimatizace) o Snímač tlaku o Snímač deště o Snímač vzdálenosti [2] * Výše zmíněné senzory jsou důležité pro provozuschopnost celého automobilu. Pro nastavení a diagnostiku světlometů jsou potřebné pouze senzory zvýrazněné Řídící jednotky Hlavním úkolem řídící jednotky je zpracování informací, které obdrží od senzorů a generuje potřebnou hodnotu výstupního signálu pro akční člen. Řídící jednotka se v podstatě skládá ze tří základních částí vstupní část, vyhodnocovací část a část výstupní. Vstupní část ve spolupráci se sběrnicí pracuje na příjmu a úpravě elektrických signálů, které přijme od snímačů. Vyhodnocovací část slouží ke zpracování signálů, které probíhá v reálném čase. Při zpracování musí probíhat i regulační zásah. Výstupní část je potřebná pro vyslání signálu (jiného než vstupního) k akčním členům. Na Obr. 4-2 je zobrazeno základní blokové schéma řídící jednotky 32
33 Obrázek 4-2 Blokové schéma řídící jednotky Akční členy Akční člen je potřebný pro převod elektrického signálu přijímaného od řídící jednotky na mechanickou, nebo jinou fyzikální veličinu. V případě světlometů se jedná např. o malé servomotory, které nastavují světlomety Propojení S přibývajícím počtem elektronických systémů vysoce rostou náklady na spojovací kabely v automobilu. Abychom nepoužívali zbytečně velké svazky, využíváme komunikačních sběrnic, které přenáší data po jednom nebo páru vodičů. Dle požadavků na automobil jsou sběrnice rozdělené podle funkce a použití. Máme sběrnice např. pro motormanagement, bezpečnost, komfort a komunikační systémy Sběrnice CAN Tato sběrnice se používá hlavně pro motormanagement a bezpečnost. Důvodem tohoto použití je její rychlost v komunikaci. V podstatě se jedná o komunikaci v reálném čase mezi řídící jednotkou a sítí. Její výhoda je jak v již zmíněné rychlosti, tak i v zabezpečení dat. Přenosová rychlost sběrnice je až 1 Mbit/s, běžně se však používá do 125 Kbit/sec a nad 250 Kbit/sec, rozlišujeme tak nízko a vysokorychlostní CANbus. Pro snížení odrazů na vedení a tak i zpřesnění přenosové informace má sběrnice na obou koncích odpory o velikosti 120 ohmů. Sběrnice CAN je nejpoužívanější sběrnicí v automobilu. První použití CAN sběrnice bylo v roce 1991 v MB třídy S a až v roce 1996 se CAN zavedla hromadně do modelů VW a Škoda (modely Passat a Octavia) Sběrnice LIN Jedná se o pomalejší a tudíž i podstatně levnější sběrnici. Používáme ji tam, kde by byla zbytečnost použít sběrnici CAN. Její využití je tedy upřednostněno v komfortní oblasti (použití i u světlometů). 33
34 Sběrnice MOST Její použití je v oblasti komunikace, navigace a veškeré zábavy v automobilu. Její prioritní schopností je převézt kvalitně zvuk i video Diagnostika Diagnostické prostředky tvoří soubor technických zařízení a pracovních postupů pro analýzu a vyhodnocení stavu diagnostikovaného objektu. Pracovní postup je diagnostický algoritmus včetně programového vybavení pro vyhodnocování dat, aplikace pokročilých metod zpracování signálů, metod výběru vhodných diagnostických parametrů, sestavení matematických modelů aj. [3] Hlavní rozdělení diagnostických prostředků je na ON-LINE a OFF-LINE. Pro diagnostikování osvětlení automobilu je pro nás důležitá ON-LINE diagnostika a následné informování provozovatele vozidla o vážných závadách ON-LINE diagnostika Díky ON-LINE prostředkům jsme schopni diagnostikovat objekt za provozu. Jestliže máme měřící systém trvale připojený k objektu, tak mluvíme o tzv. monitorování, tj. průběžné sledování technického stavu objektu a vyhodnocování vad a mezních stavů, při kterých je nutno objekt omezit nebo úplně odstavit z provozu, abychom zamezili většímu či úplnému znehodnocení OFF-LINE diagnostika Jedná se o diagnostikování objektu mimo provoz pomocí malých přenosných přístrojů. Vyhodnocení výsledků se ve většině případů provádí s časovým odstupem na jiném pracovišti Automatizace diagnostických systémů Na diagnostické systémy se dnes stále častěji klade požadavek automatického určování diagnózy příp. automatického odvozování prognózy případně geneze vady nebo poruchy. Jde zejména o snahy: Automatizovat činnosti, které byly dosud prováděny člověkem Vyloučit subjektivní faktory lidského hodnocení Kompenzovat omezenou schopnost zpracování složitých případně rozsáhlých dat člověkem Konstruovat systémy dosahující dosud nedostupné aplikační možnosti [3] Na Obr. 4-3 je ukázka obecného uspořádání automatizovaného diagnostického řetězce. 34
35 Obrázek 4-3 Obecné uspořádání automatizovaného diagnostického řetězce [a2] Vnitřní (palubní) diagnostika sériová Zjistí-li řídící jednotka nějaký mezní stav určité součásti nebo celého automobilu, tak přepne vůz, případně součást do nouzového režimu a na tuto skutečnost provozovatele vozidla upozorní rozsvícením LED diody (dříve) nebo zobrazením zprávě o vadě na displeji palubního počítače např. u koncernu VW nazývaným Maxi-Dot Vnější diagnostika paralelní Jedná se o závady, které vnitřní diagnostika nezaznamenává. Jde především o závady, které se projevují jen při určitých provozních stavech, často náhodně neboli sporadicky. [2] 35
36 5 Diagnostika osvětlujících soustav 5.1 ELIPSOIDNÍ, PARABOLITICKÉ V případě konvenčních světlometů, ať bereme v úvahu elipsoidní, parabolitické či světlomety s volnou plochou umíme diagnostikovat pouze ty části, kterými prochází elektrický proud. Jedná se tedy pouze o závady žárovek a krokových motorů, které nám slouží k manuálnímu nastavení polohy světlometu. Krokový motor dle konstrukce světlometu pohybuje buď optickým systémem vzhledem k tělesu světlometu, nebo tělesem vůči karosérii vozidla. Tyto motory se používají tam, kde požadujeme přesné řízení polohy při malých a středních rychlostech. Jejich nevýhodou je složitější systém řízení. Funkce krokového motoru: Základní princip krokového motoru je úplně jednoduchý. Proud procházející cívkou statoru vytvoří magnetické pole, které přitáhne opačný pól magnetu rotoru. Vhodným zapojováním cívek dosáhneme vytvoření rotujícího magnetického pole, které otáčí rotorem. [01] Obrázek 5-1 Princip krokového motoru [a04] Vadný krokový motorek detekujeme díky změně odporu na vinutí fáze, který bývá ve funkčním stavu stále stejný. Při zjištění jiného odporu pomocí odporového děliče napětí by se na Maxi-Dotu mohla zobrazit zpráva např.: Chyba naklápění levého světlometu. Zároveň při zobrazení zprávy se tato informace uloží i do paměti řídící jednotky, aby při návštěvě servisu automechanik lehce pomocí diagnostického programu zjistil, o jakou závadu se jedná. 36
37 Detekce prasklé žárovky: Každá žárovka při jejím rozsvícení má určitou hodnotu odporu. Jakmile se vlákno žárovky přepálí nebo je jiným způsobem přerušeno, tak žárovka má odpor nekonečný. Řídící jednotka světlometu po zaznamenání této změny ve spolupráci s palubním počítačem informuje prostřednictvím Maxi-Dotu provozovatele o skutečnosti, že určitá žárovka je závadná. Na Obr. 5-2 je ukázka hlášení o závadě z Volva S60 r.v Toto zobrazení už je zastaralé, nepoužívá Maxi-Dot a pozná pouze typ žárovky, nikoli stranu. Řídící jednotka zde rozsvítí varovnou kontrolku (mezi otáčkoměrem a rychloměrem) a poté rozsvítí text Glühlampe abblendlicht DEF (defekt potkávací žárovky) po levé straně rychloměru. Obrázek 5-2 Přístrojová deska VOLVO s60 r.v Detekce prasklé žárovky směrového světla: Jedná se o velice jednoduchý princip, kdy uživatele vozidla o závadě informuje rychlost blikání na palubní desce akusticky doplněné o cvakání časového relé, které je konstruováno na určitý odběr. Při změně odběru (u prasklé žárovky se jedná o 21W) se frekvence blikání ostatních žárovek zrychlí. 5.2 DIAGNOSTIKA BI-XENONOVÝCH SVĚTLOMETŮ (BEZ ADAPTIVNÍ FUNKCE) Z důvodu složitosti konstrukce bi-xenonových světlometů je zřejmé, že diagnostika bude složitější než u konvenčních světlometů. Důvodem je větší množství součástek a akčních členů. Bi-xenony mají oproti konvenčním světlometům navíc následující části: elektromagneticky ovládaná clonka pro přepínání dálkové/tlumené světlo, řídící jednotka, čidla pro měření zatížení, měnič napětí, startér Co ovšem chybí je kolečko u místa řidiče pro nastavení sklonu paprsku světla a to z důvodu, že naklápění probíhá automaticky. Detekce prasklé žárovky je stejná jako v kapitole 7. Další detekce závad jsou popsané v následujícím textu. 37
38 Závada potenciometrického senzoru: Tento senzor je umístěn na každé nápravě automobilu a slouží pro měření zatížení vozidla. Na Obr. 5-3 je zobrazeno schéma potenciometru a na Obr. 5-4 je jednoduše zobrazen jeho princip. Obrázek 5-3 Schéma potenciometrického senzoru [a05] Odp. dráha x Obrázek 5-4 Princip otočného potenciometru [a05] R2 x Výstupní napětí U 20 je dáno vztahem U 20. U. U a nabývá hodnot R1 R2 x0 v intervalu <0.5V, 4.5V>. Dle těchto hodnot řídící jednotka světlometů nastavuje sklon světlomet. Jakmile je hodnota několikrát mimo tento interval, tak se jedná o závadu některého z těchto senzorů a tato závada je uložená do paměti závad řídící jednotky. Následně ve spolupráci s palubním počítačem je informován i provozovatel vozidla. Životnost otočného potenciometru je 5x10 6 cyklů. 38
39 Řídící jednotka světlometů: Jejím stěžejním úkolem je zajištění stálého provozu výbojky při konstantním výkonu 35W. Tyto řídící jednotky za svou životnost pracují bez závad. Jen ve výjimečných případech se může stát, že dojde k jejímu poškození. Její případnou nefunkční činnost ve zlomku sekundy zjistí jí nadřazená hlavní řídící jednotka automobilu. Měnič napětí + startér: Úkolem měniče napětí a startéru je skokově vytvořit napětí V, které je potřebné pro zapálení elektrického oblouku. Nejen, že řídící jednotka světlometů kontroluje a zajišťuje konstantní výkon, ale měří i velikost potřebného napětí měniče. Při nízkém napětí není možné zapálit elektrický oblouk a uvézt tím výbojku do provozu. Při zjištění této závady řídící jednotka tuto závadu uloží do paměti a pomocí palubního počítače varuje provozovatele vozidla. Krokový motor: Oproti konvenčním světlometům se provádí kalibrace krokových motorů při každém nastartování automobilu a zapnutí světlometů. To je chvíle, kdy se nejčastěji pomocí odporového děliče napětí zjistí správná funkce krokových motorů. V případě špatného manuálního nastavení technikem se může stát, že nulová poloha, která je pro řídící jednotku známá, se nachází v záporných číslech. Jelikož není možné se do jistých záporných čísel dostat (je zde překážka), tak dochází k přetížení krokových motorů a opět pomocí napěťového děliče zjistíme tuto závadu. U bi-xenonových světlometů se veškeré závady zapisují do paměti závad. Ve spolupráci s palubním počítačem je možné informovat provozovatele hlášením zobrazeného na Maxi-Dotu Chyba naklápění světlometů. Tuto závadu je nutné velice rychle odstranit, neboť při závadě xenonových světlometů dochází k velkému oslnění protijedoucích řidičů, což má negativní vliv na bezpečnost silničního provozu. Elektromagneticky ovládaná clonka: Tato zrcadlová clona je hlavním rozdílem mezi xenonovými a bi-xenonovými světlomety. Její funkce je prostá. Jestliže elektromagnet uvede clonu do pohybu a odstraní ji ze světelného paprsku, svítí i světlo dálkové. Díky ní nepotřebujeme přídavný světlomet pro dálkové světlo. Jelikož clona bývá nejčastěji ovládaná elektromagneticky (ne servomotorem), tak přepnutí potkávací/dálkově světlo je velice rychlé a nepotřebujeme ani přídavný světlomet pro světelnou houkačku. Zde může kromě mechanického zdeformování nastat pouze jediná závada tj. závada elektromagnetického ovládání. Elektromagnet při průchodu proudu vinutím cívky na ocelovém jádře vytvoří magnetickou sílu, díky které ovládá clonku. Detekce vadného elektromagnetu je opět pomocí odporového děliče napětí. Tuto vadu provozovatel sám neodstraní, tudíž by bylo vhodné, aby palubní počítač řidičovi doporučil navštívit servis z důvodu závady na osvětlení. 39
ČVUT FAKULTA DOPRAVNÍ. Inteligentní dopravní systémy Semestrální práce. Systémy na podporu řízení
ČVUT FAKULTA DOPRAVNÍ Inteligentní dopravní systémy Semestrální práce Systémy na podporu řízení Jiří Janoušek 1 75 2011/2012 Úvod Asistenční systémy řidiče ( systémy na podporu řízení ) jsou již dnes samozřejmostí
Osvětlovací obvody v elektronickém příslušenství motorových vozidel
Osvětlovací obvody v elektronickém příslušenství motorových vozidel Osvětlení Žárovky pro motorová vozidla tvoří mezi ostatními žárovkami samostatnou skupinu vzhledem k tomu, že jsou za provozu vystaveny
Sv tlomety a elektronika sv tlomet
Sv tlomety a elektronika sv tlomet František Vaník, Vilém Hole ek Škoda Auto, TML vývoj sv tlomet 13.11.2009 Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním
CBI CEI CAI CDI. Date: 15.04.2010. Description: Automatic Halogen Daylight
CBI CEI CAI CDI Product name: AHD with Light Sensor Date: 15.04.2010 Manufacturer: Description: CYBERTRONIC Labs Automatic Halogen Daylight OBSAH: Seznam symbolů 03 Všeobecné pokyny 04 Reklamační podmínky
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE
MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2012 Bc. Karel Hloch Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Světelná technika motorových
Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin
Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Základní charakteristika a
Světlomety a elektronika světlometů. František Vaník Škoda Auto, TML vývoj světlometů 15.4.2015
Světlomety a elektronika světlometů František Vaník Škoda Auto, TML vývoj světlometů 15.4.2015 Obsah Elektronika v oblasti předních světlometů 1. Systémy řízení sklonu světlometů LWR - manuální LWR - automatické
Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného
Příloha č. 3 - TECHNICKÝ POPIS Mikrobus komerční Karoserie: Mikrobus komerční; Vozidlo - parametry: - Celková délka maximálně 5300 mm (bez tažného zařízení); - Celková šířka (bez sklopných vnějších zpětných
Prodej a servis vozů G S 4 6 0. Vybudovali jsme pro Vás 5ti hvězdičkový servis, který si tato značka zaslouží.
CENÍK Lexus G S 4 6 0 který si tato značka zaslouží. Standardní výbava AKTIVNÍ BEZPEČNOST A JÍZDNÍ DYNAMIKA ABS (protiblokovací brzdový systém) AVS (adaptivní odpružení s režimy normal/sport) BAS (brzdový
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Stavba výrobních strojů a zařízení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Upínací prostředky rotačních součástí
Service 68. Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI. Dílenská učební pomůcka. s přeplňováním turbodmychadlem
Service 68 Zážehový motor 1,4 l/92 kw TSI s přeplňováním turbodmychadlem Dílenská učební pomůcka Maximální síla při minimální spotřebě paliva - to jsou hlavní atributy motoru 1,4 l TSI. Díky přeplňování
Polohovací zařízení. Počítačová myš
Polohovací zařízení Polohovací zařízení jsou vstupní periferie, jejichž úkolem je umožnit snadnější ovládání programů a programových součástí operačního systému. Jedná se především o pohyb kurzoru po pracovní
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:
Vítězslav Bártl. květen 2013
VY_32_INOVACE_VB16_K Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav
Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem
Střední kolové nakladače Provedení pro manipulaci s kovovým šrotem 950K 962K 966K 972K 980K Typ motoru Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat C13 ACERT Čistý výkon ISO 9249 157
Bezpečnostní a asistenční systémy Bosch. Dr. Werner Struth, President, Chassis Systems Control, Robert Bosch GmbH
7. června 2011 RF 00114 Bezpečnostní a asistenční systémy Bosch Dr. Werner Struth, President, Chassis Systems Control, Robert Bosch GmbH Přednáška k 60. mezinárodnímu kolokviu pro motoristický tisk Boxberg,
Je čas přezout na léto!
Váš servisní partner Mercedes-Benz: Je čas přezout na léto! Kompletní letní kola na sezónu 2016 pro váš Mercedes-Benz. Ceny zahrnují DPH a jsou platné do 30. 6. 2016 nebo do vyprodání zásob. Právo provedení
Konvenční žárovka (obr. 1) se skládá ze skleněné baňky, wolframového vlákna, nosného systému vlákna a patice, ke které je baňka přitmelena.
OSVĚTLENÍ Elektrická světelná zařízení byla jedna z prvních, která byla zaváděna do příslušenství a výstroje motorových vozidel. Jejich podíl na bezpečnosti provozu i komfortu obsluhy vozidla je nesporný.
Ložiskové jednotky se snímači... 957. Elektronické ovládací moduly steer-by-wire... 967. Jednotky pro řízení výšky zdvihu rámu...
Mechatronika Ložiskové jednotky se snímači... 957 Elektronické ovládací moduly steer-by-wire... 967 Jednotky pro řízení výšky zdvihu rámu... 969 Další jednotky vybavené snímači... 971 955 Ložiskové jednotky
Traktory Massey Ferguson řady MF 4700 s kabinou a výkonem 56-70 kw (75-95 hp) představují nový standard víceúčelových traktorů
TISKOVÁ ZPRÁVA www.masseyferguson.com Kontakt pro tisk: Paul Lay Manažer, marketingové komunikace a styk s veřejností Tel: +44 (0)2476 851209 Email: Paul.Lay@agcocorp.com Stahování obrázků z http://assets.agcocorp.com
_l'ekm011::c'h"'ii!k~
_l'ekm011::c'h"'ii!k~. ~JlomRŕoV:rC}J1 '\joz~jde&l 2 Ing. Zdenek Jan PaeDr. Jindľich Kubát Ing. Bronislav Ždánský Nakladatelství Avid s.r.o. @ Avid s.r.o. Brno Brno Veškeráautorskáprávajsou vyhrazena.žádná
Vysokozdvižné vozíky s protizávažím a se spalovacím motorem H2.0-3.5FT Fortens / Fortens Advance / Fortens Advance+
SILNÍ PARTNEŘI. ODOLNÉ VOZÍKY. Vysokozdvižné vozíky s protizávažím a se spalovacím motorem H2.0-3.5FT Fortens / Fortens Advance / Fortens Advance+ 2 000 3 500 kg Fortens H2.0FT, H2.5FT, H3.0FT, H3.5FT
Parkovací systém přední typ BS 9006 se dvěmi senzory a typ BS 9046 se čtyřmi senzory
1.0 Úvod Parkovací systém přední typ BS 9006 se dvěmi senzory a typ BS 9046 se čtyřmi senzory Mikrosenzory, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou již třetí generace špičkových ultrazvukových senzorů,
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Příloha č. 1 k č.j. KRPP-89077-2/ČJ-2016-0300VZ-VZ Počet listů: 5 TECHNICKÁ SPECIFIKACE Předmět plnění veřejné zakázky: CPV kód dle číselníku NIPEZ: 1 ks automobil nákladní, speciální ostatní pro kynologii,
NáŘaDí PrO autoservisy
NáŘaDí PrO autoservisy DílENSKé vybavení...176 výměna OlEjE/filtrŮ...180 výměna SvíčEK...182 SErviS motoru...184 SErviS BrZD...186 SErviS tlumičů PérOváNí...187 SErviS KOl...188 NáŘaDí PrO KarOSáŘE...190
APLIKACE LED PRO SIGNALIZAČNÍ A OSVĚTLOVACÍ ÚČELY V DOPRAVĚ
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV ELEKTROENERGETIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF
Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3)
Článek 286-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO VYLEPŠENÉ TERÉNNÍ VOZY (SKUPINA T3) Pozemní vozidla s jedním motorem s mechanickým pohonem na zemi, se 4 až 8 koly (pokud má vůz více než 4 kola, je třeba schválení
Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace
Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Technické specifikace Vozidlo č. 1 Dopravní prostředek s jednoramenným kloubovým nosičem kontejnerů pohon vozidla 6x4 denní kabina rozvor 3 900 4 200 mm motor Euro 6 min
Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik
Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Moderní automobily jsou vybaveny diagnostikou zásuvkou, která zajišťuje
Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství
Přednáška 7 Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství Senzory a aktuátory používané v robotických systémech. Regulace otáček stejnosměrných motorů (aktuátorů) Pro pohon jednotlivých os robota jsou často
Úvod. Úvod. Všeobecně 4. Spojovací systém nn 7. Ukončovací systém vn 8. Spojovací systém vn 9. Řízení elektrického pole v kabelových souborech 10
2 Úvod Úvod Všeobecně 4 Spojovací systém nn 7 Ukončovací systém vn 8 Spojovací systém vn 9 Řízení elektrického pole v kabelových souborech 10 Odolnost vůči prostředí a stárnutí 11 Technologie teplem smrštitelných
Katedra průmyslové inženýrství a managementu. Fakulta strojní DIPLOMOVÁ PRÁCE. Rozvoj systému řízení vybrané části společnosti ČSAD Invest, a.s.
Katedra průmyslové inženýrství a managementu Fakulta strojní DIPLOMOVÁ PRÁCE Rozvoj systému řízení vybrané části společnosti ČSAD Invest, a.s. Vypracoval: Vedoucí bakalářské práce: Bc. Jaroslav Adamovský
TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části
Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 14 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 1.vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Vozidla se požadují dodat ve dvou variantách. VARIANTA A - 23 ks v provedení s
Obsah. Obsah. Profil společnosti 2
Aplikace Obsah Profil společnosti 2 Profil společnosti 2 Aplikace 3 Výkonové polovodičové jednotky PSU 3 Zákaznické PSU 4 Schémata zapojení PSU 5 Řídicí jednotka tyristorů GU 3391 6 Řídicí jednotka tyristorů
12E1 CITROËN C8 1 CZ 1 CZ
12E1 CITROËN C8 1 CZ 1 CZ 12E5 04B34 07E7 DÉTAIL1 13E1 12C35 12C36 PROJEĎTE SE! Model Citroën C8 zve Vás a celou Vaši rodinu na jedinečnou vyjížďku. Elegantní linie vozu a jeho dynamický styl jsou zvýrazněné
Technické podmínky pro vyšetřovací automobil
Technické podmínky pro vyšetřovací automobil Příloha č. 1 výzvy 1. Předmětem technických podmínek je pořízení vyšetřovacího automobilu s celkovou hmotností do 3500 kg, s kategorií podvozku 1 a v provedení
LED LENSER * LED LENSER * X21R.2. Dokonalost na druhou. Creating New Worlds of Light
LED LENSER * Creating New Worlds of Light LED LENSER * Dokonalost na druhou LED Délka Hmotnost lumen Baterie Kapacita baterie Doba svícení 7 x Xtreme Power LED 406 mm 1 300 g Boost 3 200 lm* Low Power:
NÁVOD NA POUŽITÍ ANTIRADAR
NÁVOD NA POUŽITÍ ANTIRADAR základní popis Přední senzor (radarový, laserový) Zadní senzor (laserový) Reproduktor 12V DC Napájení Kontrolní tlačítko Zapnutí - otočte doprava Hlasitost - nastavte otočením
Orus. Moderní silniční osvětlení s inovační technologií Flat Beam pro nízkoúrovňové instalace.
Orus Moderní silniční osvětlení s inovační technologií Flat Beam pro nízkoúrovňové instalace. Vhodné pro instalace osvětlení v malé výšce Technici a projektanti vědí, že existuje mnoho případů, kdy běžné
J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ
J. RALLYCROSS 1. ŘÁD MEZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ 1.1 Všeobecná ustanovení 1.1.1 Pro rok 2014 je v rallycrossu vypsáno Mezinárodní mistrovství ČR, kterého se může zúčastnit soutěžící a jezdci s platnou národní
ŘÍZENÍ MOTORU Běh naprázdno Částečné zatížení Plné zatížení Nestacionární stavy Karburátor s elektronickým řízením
ŘÍZENÍ MOTORU Automobilový motor je provozován v širokém rozmezí otáček a zatížení, což klade vysoké nároky na regulaci palivové soustavy a u motorů zážehových i na regulaci zapalovací soustavy. Tato regulace
5. Zobrazovací jednotky
5. Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír, diaprojektory Zobrazovací jednotky Pro připojení zobrazovacích jednotek se používá grafická karta nebo také video adaptér. Úkolem grafické karty
ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE
ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI SPALOVACÍHO MOTORU NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN COMPETITIVENESS INCREASE OF THE CNG ENGINE David Svída 1 Anotace: V současné době ve vozidlech převládá trend výkonných maloobjemových
Atraktivní nabídka kompletních letních kol pro váš Mercedes-Benz
Váš servisní partner Mercedes-Benz: Atraktivní nabídka kompletních letních kol pro váš Mercedes-Benz Ceny zahrnují DPH a jsou platné do 30. 9. 2016 nebo do vyprodání zásob. Právo provedení změn vyhrazeno.
EIB/KNX systémové instalace s odděleným řízením dílčích prostorů Ing. Josef Kunc ABB s.r.o. Elektro-Praga
EIB/KNX systémové instalace s odděleným řízením dílčích prostorů Ing. Josef Kunc ABB s.r.o. Elektro-Praga V jednotlivých oddělených prostorách (v kancelářích, v provozních či obytných místnostech) často
TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM (VOZIDLA)
Příloha č. 1 k č.j. KRPP-136694-2/ČJ-2014-0300VZ-VZ Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM (VOZIDLA) 1.) NÁZEV MAJETKU podklad pro veřejnou zakázku Předmět plnění veřejné zakázky: CPV kód dle číselníku
Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce
Technika Avant Avant - multifunkce Multifunkce velký hydraulický výkon na přídavné hydraulice = možnost využití různých nářadí ať již aktivních nebo pasivních. Vysoký hydraulický výkon umožňuje bez problémové
Nakladače Avant 2015. Technika Avant. Avant - multifunkce
Technika Avant Avant - multifunkce Multifunkce velký hydraulický výkon na přídavné hydraulice = možnost využití různých nářadí ať již aktivních nebo pasivních. Vysoký hydraulický výkon umožňuje bez problémové
Zdroje světla - výbojky
Ing. Jiří Kubín, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0247, který je spolufinancován
EXTRAKT z mezinárodní normy
EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 03.220.01; 35.240.60 Inteligentní dopravní systémy Asistenční systémy pro udržení
NOVÝ PEUGEOT 2008 GT LINE
GT LINE < BEZPEČNOST + JÍZDNÍ VYBAVENÍ Airbag řidiče a spolujezdce Boční airbagy + indikace nezapnutých bezpečnostních pásů vpředu Hlavové airbagy NF04 Bezpečnostní pásy vpředu výškově nastavitelné s pyrotechnickými
pro všechny osobní vozy, dodávky a motocykly s palubním napětím 12V a 24V
KATALOG LED ŽÁROVEK Obj.č. Název poznámka LED žárovky 12V LEDH1 žárovka LED H1 12V 68xSMD LED Nedoporučujeme pro používání v hlavních (tlumených) reflektorech, protože narozdíl od halogenové žárovky, kde
Bezpečně osvětlený přechod pro chodce z pohledu řidiče.
Bezpečně osvětlený přechod pro chodce z pohledu řidiče. Přechody pro chodce Bezpečné přechody vznikaly v průběhu let 2004-2006. Ne vždy se to podařilo. I když během této doby byl zjištěn kladný účinek
Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče
Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná
VR_132_Nákup proměnného dopravního značení pro Dopravní VaV centrum. Dodávka Předzvěstného vozíku LED dle specifikace PPK-VOZ
VR_132_Nákup proměnného dopravního značení pro Dopravní VaV centrum Číslo Povinné požadavky Dodávka Předzvěstného vozíku LED dle specifikace PPK-VOZ 1. Uchazeč zajistí dodávku 1 ks Předzvěstného vozíku
TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části
Příloha č. 5 k č. j. PPR-7556-59/ČJ-2013-990640 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE 2. vymezené části 1.) TECHNICKÝ POPIS Model: Autobus do 30 osob 4x4 pro SPJ; Provedení: Autobus pro 12 osob se speciálními
3. Komutátorové motory na střídavý proud... 29 3.1. Rozdělení střídavých komutátorových motorů... 29 3.2. Konstrukce jednofázových komutátorových
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 5 KOMUTÁTOROVÉ STROJE MĚNIČE JIŘÍ LIBRA UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU ELEKTROTECHNICKÝCH OBORŮ 1 Obsah 1. Úvod k elektrickým strojům... 4 2. Stejnosměrné stroje... 5 2.1. Úvod ke stejnosměrným
LEXUS GS 200t/300h/450h
LEXUS GS 200t/300h/450h CENÍK Prodloužená záruka LEXUS Záruka na 5 let / 160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů LEXUS ProTect 5letá ochrana laku karoserie (pomocí křemíkové
NOVÝ grand SceNic AKTUÁLNÍ AKCE. již od 394 900 Kč
NOVÝ grand SceNic již od 394 900 Kč AKTUÁLNÍ AKCE OOSLEVA 50 000 Kč na všechny verze OOExtra zvýhodněný úrok při financování Renault Finance VÝBAVA MOTOR CENÍK SLEVA AKČNÍ CENA 5místný 7místný (každá verze)
Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky
Michal Bílek Karel Johanovský SPŠ - JIA Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír papír, dataprojektory 1 OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED E-Paper Dataprojektory
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Stavba výrobních strojů a zařízení
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: Stavba výrobních strojů a zařízení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Konstrukční návrh výukové automatizované
ÚVOD: V tomto návodu se pokusím stručně krok po kroku nastavit a zapojit jednotku FSHL. Určitě toto není jediné možné řešení, rozhodně je doporučeno.
Designer: LETOCHA René Company: CYBERTRONIC Automotive Industry www.cybertronic.vyrobce.cz Date: 11.02.2010 ÚVOD: Pokud držíte v ruce tento návod k použití pro jednotku FSHL, tak mi dovolte abych Vám poděkoval
TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SQ, SQ-N, SQE, SQE-N. Ponorná čerpadla 50/60 Hz
TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS SQ, SQ-N, SQE, SQE-N Ponorná čerpadla 50/60 Hz SQ, SQ-N, SQE, SQE-N Obsah 1. Všeobecný popis 3 Výkonový rozsah 3 Ponorná čerpadla SQ 4 Výrobní řada čerpadel a motorů 4 Potrubní
HEYMAN v osvětlovací technice
HEYMAN v osvětlovací technice HEYMAN se specializuje na mechanickou upevňovací techniku a montážní materiál, který umožní přístup do výrobků. Dodáváme vysoce kvalitní výrobky a řešení na míru. V této prezentaci
MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE
MONTÁŽNÍ NÁVOD + NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 85 47 64 Tento kompaktní systém Vám zajistí pomocí 2 ultrazvukových senzorů větší jistotu a bezpečnost při parkování a couvání vozidla. Signalizace pomocí piezoelektrického
POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ. NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV
POHELÉDNÌTE DO BUDOUCNOSTI ÈTYØI OÈI VIDÍ VÍCE NEŽ DVÌ NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV NOVÁ ØADA 7 DEUTZ-FAHR Agrotron TTV DEUTZ-FAHR pøedstavuje novou øadu 7. Nová modelová øada AGROTRON 7 TTV pøináší
Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi
Údržba vozidla a jeho ovládání sk. B - otázky a odpovědi 1. popište úkony kontroly vozidla před jízdou Při příchodu k vozidlu : závady na kolech a pneumatikách (poškození disku, podhuštění pneumatik),
Obsah přednášky. Struktura datové sítě automobilu nižší třídy. Úvod. Senzory a akční členy v automobilech
Obsah přednášky Senzory a akční členy v automobilech Ing. Michal Kubík 6. 5. 2010 ZČU-FST-KKS Plzeň Přednáška v rámci r projektu CZ.1.07/2.3.00/09.0086 Podpora VaV a vzdělávání pro VaV v oblasti mechatroniky
Obecná specifikace pro výrobky AKI electronic
Verze Vydání Datum Popis AKI ELECTRONIC spol. s r.o. obecná specifikace AKI Strana: 1 z 19 Obecná specifikace pro výrobky AKI electronic Datum: 24.2.2015 E1 30.4.2011 První vydání E2 29.6.2011 Optická
LEXUS RC 200t/300h. Prodloužená záruka LEXUS Záruka na 5 let / 160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů
LEXUS RC 200t/300h CENÍK Prodloužená záruka LEXUS Záruka na 5 let / 160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů LEXUS ProTect 5letá ochrana laku karoserie (pomocí křemíkové vrstvy)
6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek
6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek Pro účely měření mechanických veličin (síla, tlak, mechanický moment, změna polohy, rychlost změny polohy, amplituda, frekvence a zrychlení mechanických
ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Ovládací skříň osvětlení stroje SV-03-01
ZAM - SERVIS s. r. o. KŘIŠŤANOVA 1116/14, 702 00 OSTRAVA 2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Ovládací skříň osvětlení stroje SV-03-01 číslo dokumentace: 212 24-14 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž,
Uchazeč musí použít technické podmínky centrálního zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: Požadované údaje
Technické podmínky Uchazeč musí použít technické podmínky centrálního zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy: konkrétní údaj obchodní označení, typ Ano, případně i
OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10
OBSAH Úvod................................................................ 9 Popis a ovládání vozidla.......................................... 10 Technický popis.....................................................
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PŘECHOD PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 ULICE TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH : 1. Textová část - Technická zpráva 2. Výkresová část DIO - I.etapa DIO - II.etapa Benešov 09/2011 Zpracovatel
Avensis Wagon 2,0 D-4D Stop & Start 6 M/T. Kombinace šedá Alcantara / černá látka (FA10)
Avensis Wagon 2,0 D-4D Stop & Start 6 M/T Active 2 Model Barva exteriéru Čalounění Pakety Avensis Wagon 2,0 D-4D Stop & Start 6 M/T Active 2 Šedá - popelavá (1G3) Kombinace šedá Alcantara / černá látka
Článek 254 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY (SK. N)
Článek 254-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO PRODUKČNÍ VOZY (SKUPINA N) 1. DEFINICE Cestovní vozy vyráběné ve velkých sériích. 2. HOMOLOGACE Tato vozidla musí být vyrobena nejméně v 2 500 identických kusech
NOVINKA. Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola.
NOVINKA SP29-06 Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. svůj výrobní program podle nejmodernějších technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola. Klasická koncepce (ještě dnes hojně rozšířená
Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 588 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů
Kupní smlouva uzavřena v souladu s ustanovením 588 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: 1. Město Železný Brod Zastoupené André Jakubičkou,
Avensis Wagon 1,6 D-4D Stop & Start 6 M/T. Kombinace šedá Alcantara / černá látka (FA10)
Avensis Wagon 1,6 D-4D Stop & Start 6 M/T Active Model Avensis Wagon 1,6 D-4D Stop & Start 6 M/T Active Barva exteriéru Bílá - čistá (040) Čalounění Pakety Kombinace šedá Alcantara / černá látka (FA10)
MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od
TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací
Zaváděcí ceny na nový model se zvýhodněním až 55 000 Kč! Navíc pakety výbav se zvýhodněním až 30 000 Kč.
Nový Auris - ceník Zaváděcí ceny na nový model se zvýhodněním až 55 000 Kč! Navíc pakety výbav se zvýhodněním až 30 000 Kč. Výbava Motor Výkon Převodovka Standardní cena Zvýhodnění Zaváděcí cena Power
Zprávy. Cadillac STS: Výkon a důmyslný luxus
Zprávy K okamžitému uvolnění GM Communications Detroit, Michigan, USA media.gm.com Cadillac STS: Výkon a důmyslný luxus Nová šestirychlostní automatická převodovka Pohon všech kol v kombinaci s motorem
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: 2301R016 Dopravní a manipulační technika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PŘEVODOVKY SILNIČNÍCH VOZIDEL Autor:
DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE
DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM Z dlouhodobého výzkumu vyplývá, že vozidlo se průměrně pohybuje 10% času a zbylých 90% je dočasně nebo trvale odstaveno. Z toho plynou velké plošné nároky pro dopravu v klidu. Velký
CENÍK FORD S-MAX. Základní ceny Motor Výkon Převodovka Cena včetně DPH. Náš tip
CENÍK FORD S-MAX Základní ceny Motor Výkon Převodovka Cena včetně DPH Trend 1.6 EcoBoost 160 k (118 kw) 6st. manuální 599 990 2.0 Duratorq TDCi 140 k (103 kw) 6st. manuální 672 990 2.0 Duratorq TDCi 140
Elektrická informační zařízení pro cestující
Marie Skřivanová Elektrická informační zařízení pro cestující Klíčová slova: informační zařízení, listová jednotka, LED diody, elektromagnetické bistabilní prvky, displeje s tekutými krystaly. Úvod Úroveň
Tisková informace. Autopříslušenství Senzitivní vozidlo - Dokonalý rozhled se snímači Bosch. Duben 2001
Tisková informace Autopříslušenství Senzitivní vozidlo - Dokonalý rozhled se snímači Bosch Duben 2001 Martin Zechnall, mluvčí vedení úseku Polovodiče a řídící přístroje Robert Bosch GmbH.Přednáška na 55.
EUROTEMP 2026/2026TX
EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno
STANDARDNÍ VÝBAVA. Bezpečnost a zabezpečení
CENÍK LEXUS IS 1 STANDARDNÍ VÝBAVA Bezpečnost a zabezpečení Vybavení exteriéru ABS (protiblokovací brzdový systém) s EBD (elektronická distribuce brzdné síly) TRC (systém řízení trakční síly) VSC (řízení
www.volkswagen.cz Volkswagen Golf Comfort Edition Výkon kw (k)
www.volkswagen.cz Volkswagen Golf ceník Zdvihový objem (l) Výkon kw (k) Převodovka Comfort Edition 1,2 TSI 63 (85) 5stupňová 329 900 1,2 TSI 63 (85) 7st. DSG 387 900 1,2 TSI 77 (105) 6stupňová 353 900
Velkorysá a jedinečná.
Třída V. Velkorysá a jedinečná. Mohutná příď a nevšední tvary. Nová třída V, vyvinuta s mimořádnou péčí pro výzvy nevšedních i všedních dnů, nabízí variabilní koncepci interiéru a zároveň přináší neobyčejný
Akumulátory Bosch: Výhody pro podnikání s akumulátory
Akumulátory Bosch: Výhody pro podnikání s akumulátory Rychlé a výkonné startování Bezpečné startování v chladném počasí nebo při vysokých teplotách v motorovém prostoru. Kompaktní řada akumulátorů Široké
Paralelní měření fyzikálních veličin
Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Paralelní měření fyzikálních veličin Vypracoval: Ing. Zdeněk Pospíšil 1 Anotace Tento výukový materiál (učební texty) s názvem Paralelní měření fyzikálních
Využití snímačů pohybu a přítomnosti v elektrických instalacích (3. část) Ing. Josef Kunc
Využití snímačů pohybu a přítomnosti v elektrických instalacích (3. část) Ing. Josef Kunc 5. Snímače pohybu při řízení venkovního osvětlení. V ETM 2005, č. 5, na str. 23 jsou uvedeny některé důležité informace
OPEL Zafira. Uživatelská pøíruèka
OPEL Zafira Uživatelská pøíruèka Údaje o Vašem vozidle Zapište si zde prosím údaje o Vašem vozidle, abyste je mìli snadno dostupné. Tyto informace naleznete v èásti Technické údaje nebo na identifikaèním
Návod k použití. PHOTON EUROPE DPL ProV
Návod k použití PHOTON EUROPE DPL ProV Popis zařízení: Typ záblesku DPL ProV - 400 DPL ProV - 600 DPL ProV - 800 Výkon v jaulech 400Ws 600Ws 800Ws Směrné číslo 66 80 90 Čas znovu-dobití 0,2-0,9 s 0,2-1,5
Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN
Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN
Návod na obsluhu Záruční list
Návod na obsluhu Záruční list Výrobce: VEZEKO s.r.o. Jihlavská 229 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566 503 411-4 fax: 566 503 426 E-MAIL: prodej@vezeko.cz http://www.vezeko.cz verze: 100.5 Obsah: 1. Návod
U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6 zadavatele Osoba zastupující plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D. zuzana.konvalinova@uvn.
K čj :373-3/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 22.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené zadávací řízení, na podlimitní na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných